今日の何千もの水力発電所は、新たなインフラをあまり建設せずにクリーンな電力の出力を大幅に増加させる「エネルギースーパーコンプレックス」になることができるだろうか?
エネルギー調査機関エンバーによる新しい報告書によると、既存の水力発電所は、水力、風力、太陽光のハイブリッド再生可能エネルギープロジェクトを開発する大きな可能性を秘めています。独立して動作するのではなく、同じ場所で複数の電源を組み合わせることで、クリーンな電力出力を高め、利用可能な送電インフラを最大限に活用し、電力システムの安定性を向上させることができます。
Ember は、完全に新しいインフラ システムを構築することなく、約 25 GW の風力発電と太陽光発電を既存の水力発電地域に追加できると見積もっています。これは、多くの国がネットゼロエミッション目標の達成を目指して競争している状況において、最も効果的な開発方向の 1 つと考えられています。
発電モデル比較表
従来型水力ハイブリッドモデルの基準電力 + 風力 + 太陽光
発電源 1電源 複数電源
伝送路の利用率 中 非常に高い
電源の安定性は水の量に依存します 水、太陽、風のバランス
土地資金の利用効率 中高
容量の拡張性 柔軟性が限られている
ハイブリッドモデルの最大の強みは、エネルギー源が相互にサポートできることです。日中、太陽光発電は大容量を生成しますが、水力発電は水を収縮させて水を蓄えることができます。曇りや夜間でも電力不足を水力や風力で補い続けるため、再生可能エネルギーのデメリットである変動が大幅に軽減されます。
もう 1 つの重要な利点は、以前に投資したインフラストラクチャを活用できることです。ほとんどの水力発電所は、変電所システム、送電線、および大規模な土地資金を所有しています。これにより、まったく新しい風力発電や太陽光発電プロジェクトを構築する場合と比較して、初期投資コストを大幅に削減できます。
ハイブリッドモデルの優れたメリット
コンテンツの影響
高い発電能力の向上
インフラ投資コストを大幅に削減
電力網の利用効率を高めます。高
温室効果ガス排出量を大幅に削減
電気システムの安定性を大幅にサポート
この傾向はエネルギー安全保障の確保、炭素排出量の削減、投資コストの最適化という 3 つの主要な問題を同時に解決するために、多くの国が推進しています。新しい送電線を多数建設する代わりに、既存の水力発電センターを活用することで、プロジェクトの実施時間を短縮し、環境への影響を軽減できます。
ベトナムにとっても、水力発電システムが多くの山岳地帯で広く開発されているため、これは興味深い方向性です。貯水池の水上太陽光発電、周辺地域の風力発電、規制された水力発電を組み合わせることで、大規模な再生可能エネルギーセンターを構築でき、今後長年にわたり増大する電力需要に対応することに貢献します。
️ イラストやインフォグラフィックを提案する
* 水力発電湖は水上太陽光発電と風力タービンを組み合わせたものです
※水力、風力、太陽光のハイブリッドモデル図
* Emberレポートによる潜在的な追加容量25GWの統計表
* 多くのクリーン エネルギー源間の共有送電システムの図